가스 가열
* 운동 에너지 증가 : 열 에너지는 가스 분자에 흡수되어 더 빠르게 움직이고 더욱 격렬하게 진동합니다. 이것은 운동 에너지를 증가 시켰음을 의미합니다.
* 확장 : 더 빠른 움직이는 분자는 용기 벽에 더 큰 힘을 가지고 충돌합니다. 이 증가 된 압력은 벽을 바깥쪽으로 밀어내어 가스가 팽창합니다.
* 밀도 감소 : 가스가 팽창함에 따라, 동일한 수의 분자가 이제 더 큰 부피를 차지합니다. 이로 인해 밀도가 감소합니다 (단위 부피당 질량).
가스 냉각
* 운동 에너지 감소 : 가스에서 열이 제거됨에 따라 분자는 느려지고 진동합니다. 그들의 운동 에너지가 감소합니다.
* 수축 : 느리게 움직이는 분자는 용기 벽에 대한 덜 자주 충돌하며 힘이 적습니다. 이로 인해 압력이 감소하여 가스가 수축됩니다.
* 밀도 증가 : 가스가 수축함에 따라, 동일한 수의 분자가 이제 더 작은 부피를 차지합니다. 이것은 밀도가 증가합니다.
중요한 고려 사항
* 상태 변경 : 가스를 충분히 식히면 액체 (응축) 및 고체 (동결)로 전환 할 수 있습니다.
* 이상적인 가스 법칙 : 가스의 거동은 압력, 부피, 온도 및 분자 수와 관련된 이상적인 가스 법칙에 의해 설명 될 수 있습니다.
* 실제 가스 : 이상적인 가스 법칙은 좋은 근사치를 제공하지만 실제 가스는 특히 고압 또는 저온에서 이상적인 행동에서 벗어날 수 있습니다.
예
* 열기구 : 풍선 내부의 공기를 가열하면 주변 공기보다 밀도가 낮아서 풍선이 올라갑니다.
* 냉장고 : 냉장고는 열을 제거하여 공기를 식히고 공기가 액체 냉매에 응축됩니다.
* 타이어 압력 : 운전으로 타이어가 가열되면 타이어의 압력이 증가합니다.
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